Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 12 | — |
Количество производительных ядер | 24 | 4 |
Потоков производительных ядер | 48 | 4 |
Базовая частота P-ядер | 3 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.7 ГГц | 3 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | High IPC for server tasks | Moderate IPC for server tasks |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Precision Boost 2 | AMD Turbo CORE |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Техпроцесс | 5 нм | 65 нм |
Название техпроцесса | 5nm FinFET | 65nm SOI |
Процессорная линейка | Genoa | Barcelona SE |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 8 x 64 KB | Data: 8 x 64 KB КБ | 0.512 КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | |
Кэш L3 | 128 МБ | 2 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
TDP | 130 Вт | 120 Вт |
Максимальная температура | 115 °C | 70 °C |
Рекомендации по охлаждению | Liquid cooling recommended | Air cooling |
Память | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Тип памяти | DDR5 | DDR2 |
Скорости памяти | Up to 4800 MHz МГц | Up to 800 MHz МГц |
Количество каналов | 12 | 2 |
Максимальный объем | 6 ГБ | 125 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | Нет |
Поддержка регистровой памяти | Есть | Нет |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Есть | Нет |
Тип сокета | — | Socket F (1207 FX) |
Совместимые чипсеты | AMD SP5 series | AMD SR56x0 series |
Совместимые ОС | Windows, Linux |
PCIe и интерфейсы | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Версия PCIe | 5.0 | 2.0 |
Безопасность | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Функции безопасности | Advanced security features including SEV | Basic security features |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Есть | Нет |
SEV/SME поддержка | Есть | Нет |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Epyc 8324PN | Opteron 2360 SE |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2025 | 26.08.2008 |
Комплектный кулер | Standard cooler | |
Код продукта | 100-000000837-16 | OS2360SEK4DGO |
Страна производства | USA |
AMD Epyc 8324PN появился весной 2025 года как надежный исполнитель в ряду серверных чипов Epyc на базе Zen 4c. Его позиция — эффективный помощник для облачных провайдеров и центров обработки данных, которым важна плотность ядер на сокет при разумном бюджете. Архитектура Zen 4c, конечно, приносит свои особенности: ядра чуть компактнее и чуть менее шустрые в одиночных задачах против обычных Zen 4, но их количество на чипе позволяет отлично справляться с множеством параллельных запросов виртуализации или контейнерных задач.
Сегодня он выглядит скорее как практичное решение для специфичных задач, чем как универсальный чемпион производительности. Современные аналоги на более новых архитектурах обычно предлагают лучшее соотношение производительности на ватт или выше тактовые частоты, делая их привлекательнее для самых требовательных нагрузок. Для игр или сложной графики этот Epyc вряд ли кто-то купит — его сильная сторона в многопоточных серверных операциях. Энтузиасты порой пробовали подобные серверные чипы в домашних сборках ради уникальной конфигурации, но 8324PN из-за специфики ядер Zen 4c не стал массовым фаворитом для таких экспериментов — требовалась особая настройка и охлаждение.
По части аппетита к электричеству он неплохо сбалансирован для своей ниши — ощутимо прожорливее десктопных собратьев, но в рамках серверных стоек его не назовешь настоящей печью. Хотя стандартный боксовый кулер ему точно не товарищ, потребуется добротный серверный или мощный воздушный башенный. Сейчас он сохраняет актуальность прежде всего там, где приоритет — надежно и недорого обрабатывать множество легких фоновых задач или виртуальных машин. Если вдруг решитесь на него для специфичной домашней сборки ради ядер, будьте готовы к его серверному характеру и убедитесь, что ваши задачи действительно выиграют от его многопоточного потенциала.
Выходец эпохи расцвета многоядерных серверных решений, AMD Opteron 2360 SE дебютировал в конце лета 2008 года как топовый представитель семейства Barcelona для сокета F. Он позиционировался для критически важных серверных приложений и мощных рабочих станций, где требовалась надежность и солидная многопоточная производительность под высокими нагрузками. Интересно, что при всей своей серверной сущности, такие процессоры подчас находили неожиданную жизнь в дешевых DIY-сборках энтузиастов, собиравших доступные по цене многоядерные системы на базе списанного серверного железа.
Несмотря на амбиции AMD и прогрессивную интегрированную контроллер памяти, архитектура Barcelona столкнулась с техническими сложностями при запуске, что слегка подпортило ее репутацию изначально. По тепловыделению и прожорливости этот флагман был настоящей "печкой" по современным меркам, требуя серьезного воздушного охлаждения или даже водяных контуров в плотных серверных шасси. Сегодня любой современный десктопный CPU среднего класса легко обойдет его по общей и удельной производительности, будучи при этом куда холоднее и энергоэффективнее.
В играх начала 2010-х он мог тянуть нагрузку благодаря четырем физическим ядрам, но быстро уперся в ограничения IPC и частот, став узким местом для топовых видеокарт даже того времени. Для серьезных рабочих задач сегодня он представляет лишь исторический интерес – его многопоточный толчок меркнет на фоне современных монстров, а аппетиты к электричеству делают эксплуатацию нецелесообразной. Разве что как любопытный артефакт компьютерной истории или временная заплатка в крайне ограниченном бюджете он может найти применение, но всерьез рассматривать его для актуальных нужд точно не стоит – технологии ушли далеко вперед. Его время безвозвратно прошло.
Сравнивая процессоры Epyc 8324PN и Opteron 2360 SE, можно отметить, что Epyc 8324PN относится к для лэптопов сегменту. Epyc 8324PN превосходит Opteron 2360 SE благодаря современной архитектуре, обеспечивая сильным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Opteron 2360 SE остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Сокет — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Этот двухъядерный серверный процессор AMD Opteron 1218 HE привет из 2010 года работает на Socket AM2+ с частотой 2.4 ГГц по 45-нм техпроцессу, демонстрируя умеренный для задач своего времени потенциал при TDP 65 Вт. Его особенностью был интегрированный контроллер памяти DDR2, оптимизирующий доступ к данным, что делало его неплохим выбором для базовых серверов и рабочих станций того периода.
Этот десятиядерный серверный чип Ivy Bridge на 22 нм, выпущенный в начале 2014 года, уже ощутимо устарел по современным меркам производительности, хотя его TDP в 105 Вт по-прежнему неплох для базовых задач. Он потянет многопроцессорные конфигурации и готовился для надежных систем с поддержкой RAS, но его потенциал сегодня сильно ограничен возрастом и архитектурой.
Выпущенный в далёком 2007 году двухъядерный серверный ветеран AMD Opteron 8216 (Socket F, 2.4 ГГц) с интегрированным контроллером памяти DDR2 привнёс тогда важное новшество, однако сегодня его производительность и 125-ваттный тепловой пакет при техпроцессе 90 нм явно проигрывают современным решениям. Этот чип сейчас представляет лишь исторический интерес, демонстрируя солидный возраст и степень морального устаревания.
Этот энергоэффективный серверный процессор Xeon D-2712T 2023 года выпуска восьмиядерный кристалл на 10 нм техпроцессе с базовой частотой 1.9 ГГц и TDP 85 Вт неплохо справляется с задачами в условиях ограниченного охлаждения благодаря поддержке специализированных технологий вроде Intel TCC и TSX.
Этот двухъядерный процессор AMD Opteron 175 на сокете 939, работающий на частоте 2.2 ГГц по 90-нм техпроцессу (TDP 110 Вт), появился еще в октябре 2005 года и теперь сильно устарел морально. Его ключевая особенность — интегрированный контроллер памяти DDR1 без буферизации прямо на кристалле, что тогда серьезно повышало производительность серверных и рабочих систем.
Этот одноядерный процессор эпохи Windows XP, построенный на устаревшем 90-нм техпроцессе и работающий на частоте 2.6 ГГц в сокете F, сегодня выглядит крайне ограниченным по производительности и весьма энергоаппетитым для своей мощности. Его ключевой особенностью была поддержка аппаратной виртуализации AMD-V, что редкость для одноядерников того времени, но не спасает от сильного морального устаревания и высокого тепловыделения (TDP 85 Вт).
Представленный в 2009 году двухъядерный Intel Xeon 5110 на сокете 771 с частотой 1.6 ГГц и техпроцессом 45 нм при TDP 65 Вт сегодня считается глубоко устаревшим даже для базовых задач. Его специфической чертой была поддержка дорогой и энергоемкой памяти FB-DIMM, что было редкостью для массовых платформ того времени.
Этот двухъядерный серверный воин на сокете LGA1366, дебютировавший в 2009 году, работает на 2.53 ГГц с TDP 80 Вт по 45-нм техпроцессу и поддерживает ценную для надёжности ECC-память. Сегодня, однако, его производительность выглядит весьма скромно на фоне современных решений.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!